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151.
根据信道冲激响应的稀疏特性,提出了一种频域的时延估计压缩感知模型,将时延估计问题转化为基于欠采样数据的稀疏向量估计问题.利用离散傅里叶变换(Discrete Fourier transform,DFT)矩阵的子矩阵所满足的受限等距性(Restricted isometry property,RIP)以及信道冲激响应的稀疏特性充分降低了时延估计所需数据量的要求.分析了本文模型具有码片内多径分辨能力以及良好抗噪性能的原因,并与多信号分类(Multiple signal classification,MUSIC)和旋转不变技术的信号参数估计(Estimation of signal parameters via rotational invariance technique,ESPRIT)算法的时延估计性能进行仿真比较.仿真结果表明,本文提出的方法不需要预知多径的条数,对码片内多径时延具有较高的估计精度,其时延估计性能在特定条件下优于MUSIC和ESPRIT算法.  相似文献   
152.
张满  陶亮 《微机发展》2012,(10):133-135
离散Hartley变换是一种有用的实值正交变换。文中对其快速算法进行研究,首先介绍利用算术傅里叶变换(AFT)计算离散傅里叶变换(DFT)可使其乘法计算量仅为O(N),然后文章根据这一特点,分析离散Hartley变换(DHT)的结构特征,通过DFT将AFT和DHT建立了直接联系,提出了一种新的快速DHT算法。算法的计算复杂度能够达到线性O(N),且算法结构简单,公式统一且易于实现,并与其他快速算法进行了比较,分析可知在数据长度不是2的幂次方时,文中提出的算法的计算时间明显比其他算法的计算时间要小。实验结果也验证了文中算法的有效性,从而为DHT的快速计算开辟了新的思路和途径。  相似文献   
153.
针对有杆抽油井示功图诊断分析问题,研究特定故障情况下示功图特征值算法。把示功图数据通过傅里叶变换由空域转换成频域形式,仅保留较低频率上的系数a0、a1、b1,并将其作为特征值。根据所得到的特征值结合模式识别算法能够实现有杆抽油井示功图快速准确的识别和分类。实际应用表明,利用基准示功图28种类型的特征值的选取,计算出每种示功图的特征矢量,并保存到特征库中。对给定示功图特征值进行模式识别,即可得出该图隶属于哪种模式。  相似文献   
154.
讨论了基于SIFT特征的遥感图像配准方法,重点介绍了基于特征点提取的算法描述以及针对基于特征点的遥感图像配准算法流程,并通过实验进行了验证。  相似文献   
155.
As the demand for high-quality stereo images has grown in recent years, stereoscopic image quality assessment (SIQA) has become an important research area in modern image processing technology.In this paper, we propose a no-reference stereoscopic image quality assessment (NR-SIQA) model using heterogeneous ensemble learning ‘quality-aware’ features from luminance image, chrominance image, disparity and cyclopean images via quaternion wavelet transform (QWT). Firstly, luminance image and chrominance image are generated by CIELAB color space as monocular perception, and the novel disparity and cyclopean images are utilized to complement with monocular information. Then, a number of ‘quality-aware’ features in the quaternion wavelet domain are discovered, including entropy, texture features, energy features, energy differences features and MSCN coefficients of high frequency sub-band. Finally, a heterogeneous ensemble model via support vector regression (SVR) & extreme learning machine (ELM) & random forest (RF) is proposed to predict quality score, and bootstrap sampling and rotated feature space are used to increase the diversity of data distribution. Comparing with the state-of-the-art NR-SIQA models, experimental results on four public databases prove the accuracy and robustness of the proposed model.  相似文献   
156.
一种基于Matlab图形用户界面的数字水印系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
数字水印技术是一种典型的信息网络安全有效保护措施。文章运用Maflab软件强大的GUI(图形用户界面)功能开发出一种基于小波变换的数字水印系统,该系统的构建是通过对载体彩色图像进行小波变换,然后将二值水印图像嵌入到小波变换后载体图像的低频子带中。实验结果证明,文章利用Matlab软件构建的数字水印系统在抗噪声攻击、JPEG压缩、小幅度剪切方面效果良好,稳健性强。  相似文献   
157.
为研究液压系统管路泄漏对压力脉动信号的影响,提出利用改进的小波消噪算法和小波包对压力脉动信号进行消噪和特征提取;针对传统小波变换阈值函数在去噪处理中存在的恒定偏差、不连续等缺点,提出一种改进阈值函数和新阈值相结合的新方法,将该方法与平移不变量方法相结合,避免了传统小波变换去噪时在不连续点存在的Pseudo-Gibbs现象;通过利用改进小波消噪方法和小波包对FESTO试验系统采集的正常和故障压力脉动信号进行分析比较,研究结果表明,不同工况下压力脉动信号3个主要能量频带的分布特性,可以作为泄露检测和识别的故障特征。  相似文献   
158.
为了提高水印的鲁棒性和减小对应版权信息的大小,本文提出了一种基于Arnold变换、DWT和SVD的零水印算法。该算法将载体图像进行DWT变换,对低频子带进行分块SVD;比较置乱后的最大奇异值的大小,若大于则对应位为1,否则为0;将结果与预处理过的水印做异或运算,得密钥矩阵。该矩阵为检测水印提供密钥。实验证明,本算法对图像压缩、滤波、模糊、噪声及脏图具有良好的鲁棒性。  相似文献   
159.
In this paper, the hybrid function projective synchronization (HFPS) of different chaotic systems with uncertain periodically time-varying parameters is carried out by Fourier series expansion and adaptive bounding technique. Fourier series expansion is used to deal with uncertain periodically time-varying parameters. Adaptive bounding technique is used to compensate the bound of truncation errors. Using the Lyapunov stability theory, an adaptive control law and six parameter updating laws are constructed to make the states of two different chaotic systems asymptotically synchronized. The control strategy does not need to know the parameters thoroughly if the time-varying parameters are periodical functions. Finally, in order to verify the effectiveness of the proposed scheme, the HFPS between Lorenz system and Chen system is completed successfully by using this scheme.  相似文献   
160.
A hybrid model incorporating wavelet and radial basis function neural network is presented which is used to detect, identify and characterize the acoustic signals due to surface discharge activity and hence differentiate abnormal operating conditions from the normal ones. The tests were carried out on cleaned and polluted high voltage glass insulators by using surface tracking and erosion test procedure of international electrotechnical commission 60587. A laboratory experiment was conducted by preparing the prototypes of the discharges. This study suggests a feature extraction and classification algorithm for surface discharge classification, which when combined together reduced the dimensionality of the feature space to a manageable dimension, by “marrying” the wavelet to radial basis function neural network very high levels of classification are achieved. Wavelet signal treatment toolbox is used to recover the surface discharge acoustic signals by eliminating the noisy portion and to reduce the dimension of the feature input vector. A radial basis function neural network classifier was used to classify the surface discharge and assess the suitability of this feature vector in classification. This learning method is proved to be effective by applying the wavelet radial basis function neural network in the classification of surface discharge fault data set. The test results show that the proposed approach is efficient and reliable.  相似文献   
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